EP1193992B1 - Kommunikationssystem und Ressourcenzuweisungsverfahren dafür - Google Patents

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EP1193992B1
EP1193992B1 EP01308371A EP01308371A EP1193992B1 EP 1193992 B1 EP1193992 B1 EP 1193992B1 EP 01308371 A EP01308371 A EP 01308371A EP 01308371 A EP01308371 A EP 01308371A EP 1193992 B1 EP1193992 B1 EP 1193992B1
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EP
European Patent Office
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resource
base stations
amount
traffic
determining
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EP1193992A2 (de
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Yoshihiro Ishikawa
Seizo Onoe
Takaaki Satoh
Takehiro Nakamura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a communication system and a resource assigning method therefor, and more specifically, to a communication system for obtaining a resource for communication when a request therefor is issued and releasing the resource when the communication is over so that a plurality of communications can share the same resource and that the amount of resources required varies among the communications, as well as a resource assigning method that enables resources to be more efficiently shared in this communication system.
  • Communication systems require various resources for communication; communication systems in which a large number of users communicate with one another require communication circuits in exchanges, relay cables, and a specified amount of radio circuits, and mobile communication systems in which users communicate with base stations while travelling require radio channels for use in communication between mobile and base stations. For each of these communication systems, system design must provide an amount of resources commensurate with the number of users.
  • Japanese Patent Application Publication No. 11-41239 "Method for Controlling Call Acceptances in Multidimensional Traffic" describes in detail an approach to obtaining an impartial call loss rate by using a simple method of avoiding accepting new resource requests if the number of resources in use exceeds a fixed threshold value.
  • Such system design is used for rapidly advancing mobile communication systems.
  • a radio channel is used for communication between a mobile station and a base station.
  • the amount of resources must be more strictly designed.
  • Radio access methods used for the mobile communication system include Frequency Division Multiple Access (FDMA), Time Division Multiple Access (TDMA), and Code Division Multiple Access (CDMA).
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the current traffic can be determined by counting the number of radio channels or time slots in use, and the design approach employed for fixed telephone networks as described previously is applicable to these methods.
  • the number of radio channels cannot be counted, but as described in WO98/30057 in detail, the traffic associated with a base station can be determined by measuring interference power at the base station or the total transmitted power therefrom.
  • the conventional design approach or the multidimensional approach is applicable to the CDMA method.
  • the conventional traffic control approaches cannot avoid reducing the efficiency of resource sharing under multidimensional traffic conditions.
  • the utilization of resources decreases with an increase in the amount of resources used for a single communication. This phenomenon is based on what is called the aggregation effect; the utilization of the resources increases consistently with the amount of available resources regardless of the amount of resources used for a single communication.
  • WO 97/13334 discloses a CDMA system in which a base station controller calculates the effective load for the base station, compares the effective load to a threshold and denies an attempted call if the effective load exceeds a threshold.
  • WO 00/49824 discloses an admission control entity in a node in a mobile communication system for responding to a BEARER request received from a second node.
  • the admission control entity may check the load by requesting current load information and calculates a load estimate based on the current load and the BEARER request.
  • the present invention is provided in view of these problems, and it is an object thereof to provide a communication system that can maintain the general utilization of resources even if a larger number of communications each require a large amount of resources under multidimensional traffic conditions.
  • a mobile communication system comprising a second node for assigning a resource shared by a plurality of communications in response to a resource request transmitted by a first node, the system being characterised in that said second node comprises:
  • a resource assigning method for a communication system which is executed by a second node on the basis of a request for a resource shared by a plurality of communications, said request being transmitted by a first node, said method being characterised by comprising:
  • a communication control apparatus for assigning a resource shared by a plurality of communications in response to a resource request transmitted by a terminal, the apparatus being characterised by comprising:
  • a resource assigning method can be provided which avoids reducing the resource utilization of the entire system even under what is called a multidimensional traffic condition in which the amount of sources requested varies among communications.
  • FIG. 1 is a diagram showing a communication system to which a resource assigning method of the present invention is applied.
  • This figure shows a fixed telephone network for general homes and the like and a mobile communication system.
  • a mobile station 102 belonging to the mobile communication system calls a telephone 104 at a general home belonging to the fixed telephone network.
  • the mobile station 102 requests a base station 101-b to assign resources required for communication.
  • a control station 107 for controlling operations of a plurality of radio base stations determines paths required to connect the base station 101 (101-a, 101b, or 101-c) to a fixed telephone and controls the assignment of a circuit in each of the paths.
  • the base station 101-b is connected to the fixed telephone network via gateway exchanges 105a and 105b, a path within the fixed telephone network are determined, and the base station 101-b then reaches the target telephone 104 via a plurality of exchanges 103-b and 103-d.
  • the path from the mobile station 102 to the fixed telephone 104 requires various resources: for example, a radio channel between the mobile station 102 the radio base station 101, resources on a transmission path from the base station 101 to an exchange 103-a, transmission path resources between the exchanges 103, and hardware resources on each of the above nodes (connection points accessible to the network, including the above described base station 101, exchange 103, gateway exchange 105, and control station 107).
  • the resource assignment according to this embodiment is applicable to each node when constituted to measure the traffic on each of the nodes shown in FIG. 1.
  • resource assignment requests from user terminals may be directly used or each node may calculate resources required for itself and issue a resource assignment request to a destination node.
  • FIG. 2 is a flow chart useful in describing the resource assigning method in the communication system according to this embodiment.
  • the current traffic is measured (step S201).
  • a threshold value (reference value) is determined on the basis of the amount of resources requested (step S203).
  • the current traffic is compared with the threshold value to determine whether or not to accept the resource request (step S205). That is, if the measured traffic exceeds the threshold value, it is determined that the request cannot be accepted. In contrast, if the measured traffic is equal to or smaller than the threshold value, it is determined that the request can be accepted, and a process of accepting the resource request is executed to end the entire process (step S207).
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams useful in describing in detail an example of an operation by a section, shown in FIG. 1, for determining a threshold value.
  • FIG. 3A is a flow chart of the operation
  • FIG. 3B is a chart showing how data used during the operation is stored on a memory.
  • a requested resource amount N is obtained on the basis of information transmitted by a user (step S301). Then, a variable i is initialized to 1 (step S303), and a value N i is obtained from the memory. Then, the requested resource amount N is compared with the value N i (step S305). If the amount N is smaller than the value N i , a threshold value THR i corresponding to the value N i is obtained from the memory to end the process (step S307). On the other hand, if the amount N is equal to or larger than the value N i , the variable i is increased by one (step S309), and the variable i is compared with a maximum value M (step S311).
  • a threshold value THR M+1 is obtained from the memory to end the process (step S313).
  • the resource assigning process is ended only if the current traffic exceeds the threshold value.
  • the resource assigning process may be repeated if the requested resource amount can be reduced.
  • Fig. 4 is a flow chart useful in describing an operation according to another embodiment of the present invention.
  • the current traffic is measured, and then a threshold is determined (steps S401 and S403).
  • a threshold is determined (steps S401 and S403).
  • the configurations shown in FIGS. 3A and 3B may be used.
  • the determined threshold value is compared with the measured traffic (step S405). If the measured traffic is equal to or smaller than the threshold, it is determined that the request can be accepted, and the process is accepting the resource request to end the entire process (step S407). On the other hand, if the measured traffic exceeds the threshold value, it is determined whether or not the requested resource amount can be reduced (step S409). In this case, the requested resource amount cannot be reduced, for example, if the user designates only one transmission rate and does not desire to use other rates for communication, or if the transmission rate has already reached a minimum value provided for the system to hinder the resources from being further reduced.
  • step S409 If it is determined in the determining process in step S409 that the requested resource amount cannot be reduced, the entire process is ended. On the other hand, if it is determined that the requested resource amount can be reduced, the process returns to step S403 to set the threshold again and then to shift to step S405 to determine whether or not to accept the resource request.
  • the requested resource amount it is determined whether or not the requested resource amount can be reduced only if the current traffic exceeds the threshold value. This determining process, however, is not limited to this case but can be executed if there is no free resource equivalent to the requested resource.
  • FIG. 5 is a flow chart useful in describing an operation according to another embodiment of the present invention.
  • the current traffic is measured, and then a threshold is determined (steps S501 and S503).
  • the threshold can be determined, for example, as shown in FIGS. 3A and 3B.
  • the determined threshold is compared with the measured traffic (step S505). If the measured traffic is smaller than the threshold value, it is determined that the request can be accepted, and the process shifts to a step of checking for free resources . That is, it is checked whether or not there is any free resource equivalent to the currently requested resource (step S507).
  • step S507 If a result of the check in step S507 indicates that there is such a free resource, the process of accepting the resource request is executed to end the entire process (step S509). On the other hand, if there is no such a free resource, it is determined that the request cannot be accepted, and the process shifts to a step of checking whether or not the requested resource amount can be reduced (step S511). If the measured traffic exceeds the threshold, it is checked whether or not the requested resource amount can be reduced (step S511).
  • the requested resource amount cannot be reduced, for example, if the user designates only one transmission rate and does not desire to use other rates for communication, or if the transmission rate has already reached a minimum value provided for the system to hinder the resources from being further reduced.
  • the entire process is ended. If it is determined that the requested resource amount can be reduced, the process is continued by returning to the step of setting the threshold.
  • the above process enables such an operation as shown in FIG. 6 to be implemented if, for example, the system provides three transmission rates 1, 2, and 3 (transmission rate 1 > transmission rate 2 > transmission rate 3). If the entire traffic has not reached a fixed value, assignment is attempted with the transmission rate 1 (steps S601 and S603). If the assignment fails here, the transmission rate is reduced to attempt the assignment with the transmission rate 2. If the entire traffic has reached some level of lower values, assignment is attempted with the transmission rate 2 (steps S607 and S609). If the assignment still fails, the transmission rate is further reduced to attempt the assignment with the transmission rate 3 (steps S613 and S615). If the assignment fails with any of the transmission rates, a call loss occurs.
  • the ALOHA method uses random accesses as in the ALOHA method, or local area networks (LANs) use a method of freely transmitting data unless another user's carrier is detected.
  • LANs local area networks
  • the current traffic can be measured by counting the number of circuits being used by the exchanges, counting the number of circuits being used in the transmission paths (lead wires or optical paths), or measuring the amount of information being transmitted.
  • the current traffic can be measured by counting the number of radio channels being used by the radio base stations or counting the number of radio slots being used.
  • the current traffic can be measured by measuring signal interference power to which the radio base stations are subjected or measuring the total power of signals transmitted by the base stations.
  • the present invention is applicable, and effects similar to those of the present invention are obtained, as long as the method enables measurement of a value indicative of the status of loads on the system at the time of the measurement. Further, the measured traffic value may be directly used or processed, or an amount such as an average value which corresponds to the current traffic may be calculated on the basis of the measured value.
  • a method is often employed which counts the number of circuits in use every several seconds and averages a resulting sequence of measured values over several minutes. In this manner, a value may be used which is obtained by averaging a set of values measured over several minutes or tens of minutes or hours.
  • the averaging operation may use a result obtained by using a filter that removes short-time varying components or removes long-time varying components while extracting short-time varying components.
  • a filter that removes short-time varying components or removes long-time varying components while extracting short-time varying components.

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Claims (22)

  1. Mobilkommunikationssystem mit einem zweiten Knoten zur Zuweisung einer von einer Vielzahl von Kommunikationsvorgängen gemeinsam genutzten Ressource in Reaktion auf eine durch einen ersten Knoten (101) gesendeten Ressourcenanfrage, das System ist dadurch gekennzeichnet, dass
       der zweite Knoten (105, 107) versehen ist mit:
    einer Messeinrichtung zum Messen des momentanen Verkehrs oder einer dem Verkehr äquivalenten Menge;
    einer Einstellungseinrichtung zum Einstellen eines Bezugswerts, wobei der Bezugswert umso kleiner eingestellt wird, je größer die Menge der durch den ersten Knoten angefragten Ressource ist;
    einer ersten Bestimmungseinrichtung zur Bestimmung, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge, wie sie durch die Messeinrichtung gemessen wird, kleiner gleich dem durch die Einstellungseinrichtung eingestellten Bezugswert ist, und dass die Ressourcenanfrage ungeachtet dessen nicht zu akzeptieren ist, ob es eine beliebige zu der angefragten Ressource äquivalente freie Ressource gibt oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge größer als der Referenzwert ist; und
    einer Akzeptanzeinrichtung zum Akzeptieren der Ressourcenanfrage, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist.
  2. Kommunikationssystem nach Anspruch 1, wobei das Kommunikationssystem ferner versehen ist mit einer zweiten Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen, ob die Menge der durch den ersten Knoten angefragten Ressource reduziert werden kann oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge den Bezugswert überschreitet,
       wobei die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, ob die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist oder nicht, falls die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenmenge reduziert werden kann,
       wobei das Kommunikationssystem ferner versehen ist mit einer dritten Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen, ob es irgendeine freie Ressource gibt, die äquivalent zu der angefragten Ressource ist, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist, und
       falls die dritte Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass es keine derartige freie Ressource gibt, die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, ob die Ressourcenmenge reduziert werden kann oder nicht.
  3. Kommunikationssystem nach Anspruch 2, wobei, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage nicht zu akzeptieren ist, die Kommunikation unter Verwendung einer von einer Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten gemeinsamen Ressource fortgeführt wird.
  4. Kommunikationssystem nach Anspruch 3, wobei, falls die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenmenge nicht reduziert werden kann, die Kommunikation unter Verwendung einer von einer Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten Ressource fortgeführt wird.
  5. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen (101) über Funkkanäle wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch Zählen der Anzahl von in dem Kommunikationssystem momentan verwendeten Funkkanälen misst.
  6. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen (101) durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch Messen der Interferenzenergie von durch die Basisstationen (101) empfangenen Signalen misst.
  7. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch Messen der von den Basisstationen (101) übertragenen Gesamtleistung misst.
  8. Ressourcenzuweisungsverfahren für ein Kommunikationssystem, das durch einen zweiten Knoten auf der Grundlage einer Anfrage für eine von einer Vielzahl von Kommunikationen gemeinsam genutzten Ressource ausgeführt wird, wobei die Anfrage durch einen ersten Knoten gesendet wird, das Verfahren ist gekennzeichnet durch:
    einen Messschritt zum Messen des momentanen Verkehrs oder einer zu dem Verkehr äquivalenten Menge (S201; S401; S501);
    einen Einstellungsschritt zum Einstellen eines Bezugswerts, wobei der Bezugswert umso geringer eingestellt wird, je größer die Menge der von dem ersten Knoten angefragten Ressource ist (S203) ;
    einem ersten Bestimmungsschritt zum Bestimmen, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge, wie sie in dem Messschritt gemessen wurde, kleiner gleich dem bei dem Einstellungsschritt eingestellten Bezugswert ist, und dass die Ressourcenanfrage ungeachtet dessen nicht zu akzeptieren ist, ob es eine beliebige zu der angefragten Ressource äquivalente freie Ressource gibt oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge geringer als der Bezugswert ist (S203); und
    einem Akzeptanzschritt zum Akzeptieren der Ressourcenanfrage, falls der erste Bestimmungsschritt bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist (S207; S407; S509).
  9. Ressourcenzuweisungsverfahren nach Anspruch 8, wobei
       das Verfahren ferner versehen ist mit einem zweiten Bestimmungsschritt zum Bestimmen, ob die Menge der von dem ersten Knoten angefragten Ressource reduziert werden kann (S511) oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge den Bezugswert überschreitet,
       der erste Bestimmungsschritt bestimmt, ob die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist oder nicht, falls der zweite Bestimmungsschritt bestimmt, dass die Ressourcenmenge reduziert werden kann,
       das Verfahren ferner versehen ist mit einem dritten Bestimmungsschritt zum Bestimmen, ob es eine beliebige freie Ressource gibt oder nicht, die der angefragten Ressource äquivalent ist, falls der erste Bestimmungsschritt bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist (S507), und
       falls der dritte Bestimmungsschritt bestimmt, dass es keine derartige freie Ressource gibt, der zweite Bestimmungsschritt bestimmt, ob die Ressourcenmenge reduziert werden kann oder nicht.
  10. Ressourcenzuweisungsverfahren nach Anspruch 9, wobei, falls der erste Bestimmungsschritt bestimmt, dass die Ressourcenanfrage nicht zu akzeptieren ist, die Kommunikation unter Verwendung einer von einer Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten gemeinsamen Ressource fortgeführt wird.
  11. Ressourcenzuweisungsverfahren nach Anspruch 10, wobei, falls der zweite Bestimmungsschritt bestimmt, dass die Ressourcenmenge nicht reduziert werden kann, die Kommunikation unter Verwendung einer von einer Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten gemeinsamen Ressource fortgeführt wird.
  12. Ressourcenzuweisungsverfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen (101) über Funkkanäle wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und der Messschritt den momentanen Verkehr durch Zählen der Anzahl von in dem Kommunikationssystem momentan verwendeten Funkkanälen misst.
  13. Ressourcenzuweisungsverfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen (101) durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und der Messschritt den momentanen Verkehr durch Messen der Interferenzenergie von durch die Basisstation (101) empfangenen Signalen misst.
  14. Ressourcenzuweisungsverfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei das Kommunikationssystem eine Vielzahl von Basisstationen (101) und eine Vielzahl von mit den Basisstationen (101) durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes wechselweise kommunizierenden Mobilstationen (102) umfasst, und der Messschritt den momentanen Verkehr durch Messen der durch die Basisstationen gesendeten Gesamtleistung misst.
  15. Ressourcenzuweisungsverfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, wobei der erste Knoten ein Endgerät ist, und der zweite Knoten ein Kommunikationssteuergerät ist.
  16. Kommunikationssteuergerät für die Zuweisung einer durch eine Vielzahl von Kommunikationen in Reaktion auf eine durch ein Endgerät gesendeten Ressourcenanfrage gemeinsam benutzten Ressource, das Gerät ist gekennzeichnet durch:
    eine Messeinrichtung zum Messen eines momentanen Verkehrs oder einer dem Verkehr äquivalenten Menge;
    eine Einstellungseinrichtung zum Einstellen eines Bezugswerts, wobei der Bezugswert umso kleiner eingestellt wird, je größer die Menge der durch den ersten Knoten angefragten Ressource ist;
    eine erste Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge, wie sie durch die Messeinrichtung gemessen wird, kleiner gleich dem durch die Einstellungseinrichtung eingestellten Bezugswert ist, und dass die Ressourcenanfrage ungeachtet dessen nicht zu akzeptieren ist, ob es eine beliebige zu der angefragten Ressource äquivalente freie Ressource gibt oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge größer als der Bezugswert ist; und
    eine Akzeptanzeinrichtung zum Akzeptieren der Ressourcenanfrage, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist.
  17. Kommunikationssteuergerät gemäß Anspruch 16, wobei
       das Kommunikationssteuergerät ferner versehen ist mit einer zweiten Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen, ob die Menge der durch das Endgerät angefragten Ressource reduziert werden kann oder nicht, falls der momentane Verkehr oder die dem Verkehr äquivalente Menge den Bezugswert überschreitet,
       die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, ob die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist oder nicht, falls die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenmenge reduziert werden kann,
       das Kommunikationssteuergerät ferner versehen ist mit einer dritten Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen, ob es eine beliebige freie Ressource gibt, die zu der angefragten Ressource äquivalent ist, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage zu akzeptieren ist, und
       falls die dritte Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass es keine derartige freie Ressource gibt, die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, ob die Ressourcenmenge reduziert werden kann oder nicht.
  18. Kommunikationssteuergerät nach Anspruch 17, wobei, falls die erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenanfrage nicht zu akzeptieren ist, die Kommunikation zwischen den Endgeräten unter Verwendung einer durch eine Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten gemeinsamen Ressource fortgeführt wird.
  19. Kommunikationssteuergerät nach Anspruch 18, wobei, falls die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass die Ressourcenmenge nicht reduziert werden kann, die Kommunikation zwischen den Endgeräten unter Verwendung einer von einer Vielzahl von Kommunikationen konkurrierend verwendeten gemeinsamen Ressource fortgeführt wird.
  20. Kommunikationssteuergerät nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei das Kommunikationssteuergerät auf ein Kommunikationssystem mit einer Vielzahl von Basisstationen (101) und zumindest einer mit den Basisstationen (101) über Funkkanäle kommunizierenden Mobilstationen (102) angewendet wird, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch zählen der Anzahl von momentan bei den Basisstationen (101) verwendeten Funkkanälen misst.
  21. Kommunikationssteuergerät nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei das Kommunikationssteuergerät auf ein Kommunikationssystem mit einer Vielzahl von Basisstationen (101) und zumindest einer mit den Basisstationen (101) durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes kommunizierenden Mobilstation angewendet wird, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch Messen der Interferenzenergie von durch die Basisstationen (101) empfangenen Signalen misst.
  22. Kommunikationssteuergerät nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei das Kommunikationssteuergerät auf ein Kommunikationssystem mit einer Vielzahl von Basisstationen (101) und zumindest einer mit den Basisstationen (101) durch Spreizen eines Informationsdatenmodulationssignals unter Verwendung eines Spreizkodes kommunizierenden Mobilstation (102) angewendet wird, und die Messeinrichtung den momentanen Verkehr durch Messen der durch die Basisstationen (101) gesendeten Gesamtleistung misst.
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